(MU) Gross Energy Consumption 4948.94 3283.55 3622.49 Non-Solar RPO Target 570.27 377.61 416.59 Non-Solar RPO Achieved 571.95 0 529.77 Non-Solar RPO Shortfall/Surplus (1.68) 377.61 (113.18) Solar RPO Target 173.21 147.76 217.35 Solar RPO达到172.36 38.46 217.61 Solar RPO短缺 /盈余0.85 109.3(0.26)总RPO目标743.48 525.37 637 633.94总RPO达到了744.31 38.31总计46 746 747.38 Surpo surpo (113.44)累积RPO短缺/(盈余)(10.35)476.56 363.12
• 高级规划方法是全现金流。这意味着,所有收入来源和支出来源都逐项列出并每年进行预测;在年底,任何收入盈余都可以添加到储蓄和投资中,对于任何短缺,赤字金额将从资产账户中提取。• 但是,在基础规划中,全现金流仅在退休时开始。退休前,重点是资产积累和目标。我们假设年收入足以支付年度支出,因此这些部分基本上被忽略了。这意味着我们不考虑任何年度现金流盈余或短缺。相反,我们通常关注投资增长、投资账户的储蓄以及专门用于目标的提款。
自 21 世纪后半叶以来,许多发展中国家,尤其是南美洲,出现了两种现象。从国际收支经常账户的角度来看,大宗商品超级周期使这些国家能够实现一系列盈余,有时盈余非常可观。在外部融资方面,这意味着更容易保证持续的经济增长,而不会演变为外部部门引发的危机,类似于进口替代工业化阶段或 1990 年代商业和金融自由化之后的危机。原材料价格上涨的重要性无疑是南美洲经济周期变化的关键因素,因为该地区国家的生产发生了深刻变化,在 1990 年代出现了快速的去工业化,随后,在农业综合企业的新幌子下,初级产业的重要性急剧上升。然而,近年来南美洲发展进程中对商业层面的强调往往带有夸张的色彩,这首先导致人们低估了区域经济增长的另一个关键因素:国际收支金融账户的异常盈余,这是2008年金融危机后全球流动性周期变化以及美联储(Fed)和欧洲央行(ECB)实施量化宽松计划的体现。
2024-25 财年至 2028-29 财年总投资 766816 虽然大部分工程已经与融资机构挂钩,但其他工程正在挂钩过程中,有些工程正在进行挂钩过程中。其余工程将根据某一时间点的工作需要进行。邦政府可能会提供股权支持以补充贷款援助。除了来自 GOMP 的股权支持外,印度政府还根据其政策和举措提供某些补助,例如绿色能源走廊项目/PSDF 下的补助。预计 MPPTCL 还可能在本计划期间开始赚取盈余,这些盈余可在一定程度上用于补充可用的计划资金。关于计划中的工程,还须在执行前征得公司主管部门的适当批准。
Halifax Water致力于不断创新,改善和剩余的成本效益,需要保持负担得起的价格。2023/24业务计划概述了哈利法克斯水提供的服务,明年的战略目标以及维护这些服务提供的运营和资本预算。根据NSUARB批准的利率,业务计划的运营赤字为2.3 m。这代表了去年预算的10.9 m赤字的改善。哈利法克斯水在一般费率申请期间获得了NSUARB的批准,以利用高达$ 2.4 m的累积运营盈余,以抵消水作战的不足。废水运营预算甚至可以破坏,而且雨水没有累积的运营盈余。
政府有效地平衡了其财政挑战,实现其主要盈余目标并保持最小的总体赤字。面对挑战,例如停止大流行征税以及公司税收时机的转变,政府在财政景观中驾驶。增强的家庭经济活动增强了基于交易的税收,有效减轻了收入损失。尽管利息成本,工资和薪水不断上升,并向公共机构提供了贡献支出增加的赠款,但政府的主要盈余为4.939亿美元,相当于GDP的3.8%。这不仅超过了3.78亿美元的目标,因此有助于减少政府的融资要求,而且还导致总体财政赤字仅为910万美元,占GDP的0.1%。
在每个国家所定义的最高可再生能源场景中(秘鲁:100,乌拉圭:95%,厄尔·萨尔瓦多:95%),需要大量存储能力来支持可再生能源的能源部署,尤其是在迁移到100%可再生能源的情况下,在哪种季节性存储中更加关键时(例如,在哪种季节性储存中变得更加关键(例如,秘书)(例如,图6)。两种类型的能源存储及其利用模式在很大程度上取决于资源组合,尤其是太阳能和风的量。通常,短期存储用于盈余可再生能源的日内移位,长期存储遵循类似的模式,但可用于日内和日间盈余可再生能源的日期转移,并且不会像短期技术一样每天完全放电。季节性存储允许将可再生盈余从一个季节转移到另一个季节。在诸如萨尔瓦多(El Salvador)之类的太阳能主导系统中,需要更多的短期存储,并且该存储调度倾向于遵循下午的太阳能充电模式,并在深夜或清晨释放。对于乌拉圭(Uruguay)等风向主导的系统,遵循风的可变性,存储要求更随机(图6)。
